Extracción química secuencial de metales pesados en el estudio de alteración química de relaves de mina en Ticapampa (Huaraz, Perú)

Autores/as

  • M. A. Jara Facundo Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMMET

DOI:

https://doi.org/10.21701/bolgeomin.122.2.007

Palabras clave:

drenaje, metales pesados, microscopía, minería, movilidad y biodisponibilidad, Perú, relaves

Resumen


La parte alta del Río Santa (Huaraz, Perú) está muy influenciada por la actividad minera, principalmente por la pequeña y micro minería ubicadas en dos áreas definidas: Cordillera Blanca y Cordillera Negra, con los mayores permisos mineros localizados en las alturas de los distritos de Recuay y Ticapampa. Para evaluar la movilidad de los metales pesados en los relaves de mina abandonados de la Compañía Minera Alianza, del distrito minero de Ticapampa, e identificar las fracciones a las que se encuentran asociados, se aplicó un método de extracción química secuencial. Los resultados fueron contrastados con estudios de caracterización mineralógica, análisis químicos cuantitativos y con la determinación del potencial de acidez y de neutralización por el denominado método ABA (Acid Base Accounting). El procedimiento de extracción secuencial aplicado confirmó las modalidades de alteración general observadas en el área por medio de estudios mineralógicos: una relativamente fácil movilización de Pb y Cd, una fuerte inmovilización de Ag, Cr y Co, así como un comportamiento intermedio en movilidad de Cu, Zn y As. Los contenidos significativos de cadmio y plomo que se encontraron en las fracciones más móviles de los relaves estudiados pueden suponer una fuente de peligro medioambiental, considerando la naturaleza tóxica de estos elementos. A pesar de la baja movilidad del arsénico, las cantidades totales de dicho elemento son tan altas que las aguas del Río Santa se están viendo también afectadas.

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Citas

ASGMI. 2010. Pasivos Ambientales Mineros. Manual para el inventario de minas abandonadas o paralizadas.

Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos. 42 p. IGME/AGSMI. 02/02/10. http://www.igme.es/internet/ASGMI/asambleas/

Blowes, D.W., Ptacek, C.J. and Jurjovec, J. 2003. Mill Tailings: Hidrogeology and geochemistry. In: Jambor, J.L. Blowes, D.W. and Ritchie, A.I.M. (Eds.) Environmental Aspects of Mine-Wastes. Mineralogical Association of Canada Short Course series, Volume 31.

Chao, T.T. 1984. Use of partial dissolution techniques in geochemical exploration. Journal of Geochemical Exploration, 20, 101-135. https://doi.org/10.1016/0375-6742(84)90078-5

Chao, T.T. and Zhou, L. 1983. Extraction techniques for selective dissolution of amorphous iron oxides from soils and sediments. Journal of Soil Science Society of American Proceedings, 47, 225-232. https://doi.org/10.2136/sssaj1983.03615995004700020010x

Congreso de la República del Perú. 2004. Ley N° 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera. 03/02/10. http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28271.pdf

Diaby, N. Dold, B., Pfeifer, H-R. Holliger, C., Johnson, D.B. and Hallberg, K.B. 2007. Microbial communities in a porphyry copper tailings impoundment and their impact on the geochemical dynamics of the mine waste. Environmental microbiology, 9(2), 298-307. https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2006.01138.x

Dold, B. 2003. Speciation of the most soluble phases in a sequential extraction procedure adapted for geochemical studies of copper sulfide mine waste. Journal of Geochemical Exploration, 80, 55-68. https://doi.org/10.1016/S0375-6742(03)00182-1

Fanfani, L., Zuddas, P. and Chessa A. 1997. Heavy metals speciation analysis as a tool for studying mine tailings weathering. Journal Geochemical Exploration, 58, 241-248. https://doi.org/10.1016/S0375-6742(96)00059-3

Ferguson, K. and Morin, K. 1991. The prediction of acid rock drainage-lessons from the data base. Second International Conference on the Abatement of Acidic Drainage, Vol. 3, CANMET, Ottawa, Ontario. pp. 83-106

Jara M. 2003. Distribución de Metales Pesados en Agua y Sedimentos y sus Efectos sobre la Vida Acuática en la Cuenca Superior del Río Santa. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Geología, Minas y Metalurgia. Inédita.166 p.

McGregor, R.G., Blowes, D.W. and Robertson, W.D. 1995. The application of chemical extractions to sulphide tailings at the Copper Cliff tailings area, Sudbury, Ontario. Sudbury '95 Proceedings 3, 1133- 1142.

McLaren, R. and Crawford, D. 1973. Studies on soil. The fractionation of copper in soils. Soil Science, 24 (2), 172-181. https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.1973.tb00753.x

Ministerio de Energía y Minas (Dirección de Asuntos ambientales) 1998. Estudio de Evaluación Ambiental Territorial y de Planeamiento para Reducción o Eliminación de la contaminación de origen minero en la cuenca del Río Santa. Lima - Perú.

Perin, G., Craboledda, L., Lucchese, M., Cirillo, R., Dotta, L., Zanetta, M.L. and Oro, A.A. 1985. Heavy metal speciation in the sediments of northern Adriatic Sea. A new approach for environmental toxicity determination. In: Lakkas, T.D. (Ed.), Heavy Metals in the Environment, Vol. 2, CEP Consultants, Edinburg.

Price, W.A., Morin, K. and Hutt, N. 1997. Guidelines for the Prediction of Acid Rock Drainage and Metal Leaching for Mines in British Columbia: Part II. Recommended Procedures for Static and Kinetic Testing. 4th International Conference on Acid Mine Drainage, Vancouver, BC, 15-30.

Ribet, I., Ptacek, C.J., Blowes, D.W. and Jambor, J.L. 1995. The potential for metal release by reductive dissolution of weathered mine tailings. Journal of Contaminant Hydrology, 17 (3), 239-273. https://doi.org/10.1016/0169-7722(94)00010-F

Schultz, L.G. 1964. Quantitative interpretation of mineralogical composition from X-ray and chemical data for the Pierre Shale. US. Geological Survey Profesional Paper, 391-C, C1-C31. United States Government Printing Office, Washington, D.C. https://doi.org/10.3133/pp391C

Sobek, A.A., Schuller, W.A., Freeman, J.R. and Smith, R.M. 1978. Field and laboratory methods applicable to overburdens and minesoils (EPA-600/2-78-054). U. S. Government Printing Office, Washington, DC. 203 pp.

Sondag, F., 1981. Selective extraction procedures applied to geochemical prospecting in an area contaminated by old mine workings. Journal of Geochemical Exploration 15, 645-652. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-42012-1.50047-7

Strömberg, B. and Banwart, S. 1994. Kinetic modelling of geochemical processes at Aitik mining waste rock site in northern Sweden. Applied Geochemistry, 9, 583-595. https://doi.org/10.1016/0883-2927(94)90020-5

Tessier, A.P., Campbell, G.C. and Bisson, M. 1979. Sequential Extraction Procedure for the speciation of Particulate Trace Metals. Analytical Chemistry, 51(7), 844-850. https://doi.org/10.1021/ac50043a017

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Publicado

2011-06-30

Cómo citar

Jara Facundo, M. A. (2011). Extracción química secuencial de metales pesados en el estudio de alteración química de relaves de mina en Ticapampa (Huaraz, Perú). Boletín Geológico Y Minero, 122(2), 221–234. https://doi.org/10.21701/bolgeomin.122.2.007

Número

Sección

Artículos